 |
|
 |
Радиаторы Tenrad

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Радиаторы TENRAD предназначены для применения в качестве отопительных
приборов в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.
Радиаторы могут использоваться как для автономных систем отопления, так
и для систем центрального отопления, в том числе многоэтажных высотных
зданий. Радиаторы допускается применять в насосных, элеваторных и
гравитационных системах отопления с одно- или двухтрубной разводкой, а
также в лучевых системах.
• Высокая теплоотдача секций дает возможность использовать радиатор в низкотемпературных системах отоплении. Малая инерционность радиаторов
обеспечивает эффективное терморегулирование с гарантией максимальной
комфортности.
• В качестве теплоносителя могут использоваться незамерзающие жидкости, рН
которых находится в пределах 7-8.
ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Наименование показателя
|
Ед. изм. |
Значение |
| AL350 |
AL500 |
| Номинальный тепловой поток одной секции при тепловом напоре 70°С |
Вт |
138.6 |
190 |
| То же при ΔТ=50°С |
Вт |
89.3 |
122.2 |
| Рабочее давление |
МПа |
1.6 |
1.6 |
| Испытательное давление |
МПа |
2.4 |
2.4 |
| Разрушающее давление |
МПа |
8.4 |
8.4 |
| Максимально допустимая температура теплоносителя |
°С |
120 |
120 |
| Интервал водородного показателя теплоносителя |
pH |
7-8 |
7-8 |
| Внутренний объем одной секции теплоносителя |
л |
0.25 |
0.38 |
| Вес одной секции теплоносителя |
кг |
1.01 |
1.322 |
| Расстояние между осями присоединительных трубопроводов |
мм |
350 |
500 |
| Высота секции |
мм |
400 |
550 |
| Ширина секции |
мм |
80 |
80 |
| Глубина секции |
мм |
96 |
96 |
| Площадь наружной поверхности нагрева |
м2 |
0.5378 |
0.7229 |
| Номинальный коэффициент теплоотдачи |
Вт/(м2 · °С) |
7.8571 |
7.2381 |
| Присоединительная резьба |
|
G1'' |
G1'' |
| Цвет покрытия секций |
|
RAL9010 |
RAL9010 |
| Степень блеска (отражения) фасадной поверхности ISO 2813 (угол наклона источника 60°) |
% |
84±2 |
84±2 |
| Климатическое исполнение |
|
УХЛ |
УХЛ |
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 |
|
1 |
1 |
| Срок службы |
лет |
50 |
50 |
КОНСТРУКЦИЯ 
• Секции радиатора выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава AISi9Cu2(Fe) по норме EN 46100 (примерно соответствует российской марке АК9М2 по ГОСТ 15183-93) методом литья под давлением.
• В радиаторе Tenrad AL 500 внутренние ребра расположены с небольшим (4°) наклоном к вертикальной оси секции. Таким образом, ребра соседних секций образовывают сужающийся кверху конвекционный канал. Если в традиционном радиаторе воздух, поступающий снизу радиатора за счет нагрева «разгоняется» примерно в 1,2 раза, то на выходе из «дросселированного» канала, скорость воздуха возрастает в 2 раза. Распределение скоростей в межсекционном канале традиционного и «дросселированного» радиатора показано на рис.1. Увеличение средней скорости воздушного потока, омывающего нагретую поверхность радиатора повышает общий коэффициент теплоотдачи отопительного прибора.
• Скошенное ребро, плоскость которого пересекает вертикальный канал, позволило создать дополнительную опору (см. рис 2.), в 4 раза снизив значение изгибающего момента. Разрушающее давление для радиаторов Tenrad AL 500 с толщиной стенки вертикального канала 2,1 мм составило 84 бара.
• Фасадная поверхность радиаторной сборки имеет три конвекционных «окошка» образованных за счет изгиба продольных ребер. Соединение секций между собой осуществляется с помощью
стальных кадмированных ниппелей с уплотнительными кольцами из силиконового каучука Elastoseal R710/60. Торцевые поверхности коллекторов имеют проточки под уплотнительные кольца, поэтому при комплектации радиаторной сборки рекомендуется использовать радиаторные футорки и пробки Tenrad с силиконовыми уплотнителями требуемого профиля.
|
 |